Napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera = (Amplituda sygnału/(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Średni czas tranzytu))*(cos(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Wprowadzanie czasu)-cos(Rezonansowa częstotliwość kątowa+(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Odległość szczeliny Buncher'a)/Prędkość elektronu))
Vs = (V1/(ωv*τ))*(cos(ωv*t0)-cos(ωo+(ωv*d)/vo))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 8 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera - (Mierzone w Wolt) - Napięcie mikrofalowe w szczelinie zbiorczej odnosi się do napięcia RF (częstotliwości radiowej) przyłożonego przez szczelinę zbiorczą w urządzeniu mikrofalowym.
Amplituda sygnału - (Mierzone w Wolt) - Amplituda sygnału wprowadzanego do lampy mikrofalowej O.
Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego - (Mierzone w Radian na sekundę) - Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego oznacza częstotliwość kątową napięcia mikrofalowego przyłożonego przez szczelinę.
Średni czas tranzytu - (Mierzone w Drugi) - Średni czas przejścia to średni czas, jaki upłynął w stanie przejściowym.
Wprowadzanie czasu - (Mierzone w Drugi) - Czas wejścia odnosi się do momentu, w którym elektron wchodzi do wnęki.
Rezonansowa częstotliwość kątowa - (Mierzone w Herc) - Rezonansowa częstotliwość kątowa pól elektromagnetycznych we wnęce rezonansowej, takiej jak szczelina zbiorcza.
Odległość szczeliny Buncher'a - (Mierzone w Metr) - Odległość szczeliny zbiorczej odnosi się do fizycznej separacji pomiędzy elektrodami lub strukturami tworzącymi wnękę zbiorczą w urządzeniu mikrofalowym.
Prędkość elektronu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość elektronu to prędkość przemieszczania się elektronów w rurze wiązki.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Amplituda sygnału: 5.5 Wolt --> 5.5 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego: 5.6 Radian na sekundę --> 5.6 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Średni czas tranzytu: 3.8E-08 Drugi --> 3.8E-08 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Wprowadzanie czasu: 0.005 Drugi --> 0.005 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Rezonansowa częstotliwość kątowa: 4.3 Herc --> 4.3 Herc Nie jest wymagana konwersja
Odległość szczeliny Buncher'a: 7 Metr --> 7 Metr Nie jest wymagana konwersja
Prędkość elektronu: 9.3 Metr na sekundę --> 9.3 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vs = (V1/(ωv*τ))*(cos(ωv*t0)-cos(ωo+(ωv*d)/vo)) --> (5.5/(5.6*3.8E-08))*(cos(5.6*0.005)-cos(4.3+(5.6*7)/9.3))
Ocenianie ... ...
Vs = 41704150.5848926
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
41704150.5848926 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
41704150.5848926 4.2E+7 Wolt <-- Napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Zaheera Szejka
Szkoła Inżynierska Seshadri Rao Gudlavalleru (SRGEC), Gudlavalleru
Zaheera Szejka utworzył ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez banuprakasz
Szkoła Inżynierska Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
banuprakasz zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

20 Rurka wiązki Kalkulatory

Napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera
​ Iść Napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera = (Amplituda sygnału/(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Średni czas tranzytu))*(cos(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Wprowadzanie czasu)-cos(Rezonansowa częstotliwość kątowa+(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Odległość szczeliny Buncher'a)/Prędkość elektronu))
Moc wyjściowa RF
​ Iść Moc wyjściowa RF = Moc wejściowa RF*exp(-2*Stała tłumienia RF*Długość obwodu RF)+int((Wygenerowana moc RF/Długość obwodu RF)*exp(-2*Stała tłumienia RF*(Długość obwodu RF-x)),x,0,Długość obwodu RF)
Napięcie odstraszacza
​ Iść Napięcie odrzutnika = sqrt((8*Częstotliwość kątowa^2*Długość przestrzeni dryfu^2*Małe napięcie wiązki)/((2*pi*Liczba oscylacji)-(pi/2))^2*([Mass-e]/[Charge-e]))-Małe napięcie wiązki
Całkowite wyczerpanie systemu WDM
​ Iść Całkowite wyczerpanie systemu WDM = sum(x,2,Liczba kanałów,Współczynnik wzmocnienia Ramana*Moc kanału*Efektywna długość/Obszar efektywny)
Średnia strata mocy w rezonatorze
​ Iść Średnia strata mocy w rezonatorze = (Rezystancja powierzchniowa rezonatora/2)*(int(((Wartość szczytowa stycznego natężenia magnetycznego)^2)*x,x,0,Promień rezonatora))
Częstotliwość plazmy
​ Iść Częstotliwość plazmy = sqrt(([Charge-e]*Gęstość ładunku elektronów prądu stałego)/([Mass-e]*[Permitivity-vacuum]))
Całkowita energia zmagazynowana w rezonatorze
​ Iść Całkowita energia zmagazynowana w rezonatorze = int((Przepuszczalność medium/2*Natężenie pola elektrycznego^2)*x,x,0,Głośność rezonatora)
Głębokość skóry
​ Iść Głębokość skóry = sqrt(Oporność/(pi*Względna przepuszczalność*Częstotliwość))
Częstotliwość nośna w linii widmowej
​ Iść Częstotliwość nośna = Częstotliwość linii widmowej-Liczba przykładów*Częstotliwość powtórzeń
Całkowita gęstość prądu wiązki elektronów
​ Iść Całkowita gęstość prądu wiązki elektronów = -Gęstość prądu wiązki prądu stałego+Natychmiastowe zakłócenia prądu wiązki RF
Całkowita prędkość elektronów
​ Iść Całkowita prędkość elektronów = Prędkość elektronów prądu stałego+Chwilowe zaburzenie prędkości elektronów
Zmniejszona częstotliwość plazmy
​ Iść Zmniejszona częstotliwość plazmy = Częstotliwość plazmy*Współczynnik redukcji ładunku kosmicznego
Całkowita gęstość ładunku
​ Iść Całkowita gęstość ładunku = -Gęstość ładunku elektronów prądu stałego+Chwilowa gęstość ładunku RF
Maksymalne wzmocnienie napięcia przy rezonansie
​ Iść Maksymalne wzmocnienie napięcia przy rezonansie = Transkonduktancja/Przewodnictwo
Zasilanie uzyskiwane z zasilacza prądu stałego
​ Iść Zasilacz = Moc generowana w obwodzie anodowym/Wydajność elektroniczna
Moc generowana w obwodzie anodowym
​ Iść Moc generowana w obwodzie anodowym = Zasilacz*Wydajność elektroniczna
Utrata zwrotu
​ Iść Strata zwrotu = -20*log10(Współczynnik odbicia)
Prostokątna moc szczytowa impulsu mikrofalowego
​ Iść Moc szczytowa impulsu = Średnia moc/Cykl pracy
Zasilanie prądem zmiennym dostarczane przez napięcie wiązki
​ Iść Zasilanie sieciowe = (Napięcie*Aktualny)/2
Zasilanie prądem stałym dostarczane przez napięcie wiązki
​ Iść Zasilacz = Napięcie*Aktualny

Napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera Formułę

Napięcie mikrofalowe w szczelinie Bunchera = (Amplituda sygnału/(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Średni czas tranzytu))*(cos(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Wprowadzanie czasu)-cos(Rezonansowa częstotliwość kątowa+(Częstotliwość kątowa napięcia mikrofalowego*Odległość szczeliny Buncher'a)/Prędkość elektronu))
Vs = (V1/(ωv*τ))*(cos(ωv*t0)-cos(ωo+(ωv*d)/vo))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!